Это интересно

  • ОКД
  • ЗКС
  • ИПО
  • КНПВ
  • Мондиоринг
  • Большой ринг
  • Французский ринг
  • Аджилити
  • Фризби

Опрос

Какой уровень дрессировки необходим Вашей собаке?
 

Полезные ссылки

РКФ

 

Все о дрессировке собак


Стрижка собак в Коломне

Поиск по сайту

Журнал радио паяльник момент


Сайт ПАЯЛЬНИК. Все для радиолюбителя

11:37

Дмитрий написал комментарий:

Напрашивается прикрутить внешний АЦП. Из недорогих, например, ADS1115 по шине I2S. Читать комментарий

11:06

Глеб2003 написал комментарий:

Я не понял Вас ешё больше...

Где Вы увидели преобразователь на ... Читать комментарий 10:41

u37 написал комментарий:

Не понял, что хотел сказать автор. От слова "совсем". Если делается "преобразователь на лампе", то и устройство питания _должно_ ему соответствовать. А ... Читать комментарий

09:47

ice3dfx написал комментарий:

Прошивка на Atmega32 - перекомпилировал, но не тестил. Читать комментарий

08:21

mag155 написал комментарий:

Скину в понедельник. Но как я понял смысл в том что при угле регулирования больше 90 градусов часть тиристором не закрывается ... Читать комментарий

23:39

Артме написал комментарий:

Доброго времени суток! Понравилось Ваше видео и вот решил собрать и себе что-то похожее на это микросхеме! Заранее хочу предупредить, что ... Читать комментарий

16:53

VIG написал комментарий:

Проверьте качество паек на плюсовой и минусовой шине. А может к АБ плохо подключили? Читать комментарий

14:10

Николай_В написал комментарий:

Странная формула вычисления максимальной емкости, которую NTC могут зарядить, если не сказать больше... Зачем-то рассуждаете об энергии запасаемой конденсаторами, а потом ... Читать комментарий

12:33

hamster написал комментарий:

SD6271 может это Читать комментарий

12:21

Олег написал комментарий:

У меня тоже U5 греется, а прибор вообще не включается. Компонент опознался или с ответом народ проигнорил? Читать комментарий

cxem.net

Как выбрать паяльник для пайки радиодеталей и микросхем

Выбор паяльника для радиолюбителей является очень важным моментом, поскольку паяльник – это ключевой прибор для каждого радиолюбителя. Однако все паяльники или паяльные станции имеют различия и подбираются радиолюбителями индивидуально в зависимости от вида предполагаемых работ и личных предпочтений.

Конструкции паяльников

Первоначально разделяют все паяльники за конструкцией

  • Традиционные (прямая конструкция в виде стержня).
  • Пистолеты (конструкция паяльника в форме пистолета на котором рабочая часть расположена под углом).
  • Паяльные станции (сложное оборудование с рабочей частью и блоком управления).

Как выбрать паяльник для пайки микросхем

Прежде чем ответить, давайте разберемся, какими они бывают. Также все паяльники делятся на: газовые и эклектические. Газовые паяльники чаще используют для пайки при монтажных работах, к примеру, пайки в распределительных коробках. Они удобны тем что могут работать автономно, но во время работы выделяют вредные вещества и долго с ними работать вредно для здоровья как вам, так и окружающим. Но для пайки микросхем или других радиодеталей выбирать такой паяльник будет не разумно. С ним крайне тяжело паять любую плату.

Электрические паяльники в свою очередь являются самыми распространенными. В зависимости от типа нагревателя их разделяют на:

  • Спиральный (нихромовый)
  • Керамический
  • Импульсный
  • Индукционные

Спиральный – самый распространенный из всех электрических нагревателей. Спиральный нагреватель обеспечивает надежную и долговечную работу при своей недорогой ценовой политике, но имеет один недостаток — большое время нагрева.

Керамический же более дорогой и довольно хрупкий, однако, ему нужно меньше время для нагрева.

Импульсный при своей довольно высокой цене будет оптимальным вариантом. Он быстро нагревается и не придет в негодность от небольшого удара.

Если же вы собираетесь заняться пайкой всерьез, и круг предполагаемых работ будет увеличиваться — обратите внимание на паяльные станции. Индукционные разогреваются за счет катушки индуктора. Такому паяльнику не нужен терморегулятор, но подбирать нужную температуру придется перебором из комплекта жал.

Большой выбор паяльников и материалов для пайки: https://avselectro.ru/catalog/4265-payalniki-i-materialy-dlya-pajki — магазин АВС-электро.

Выбор мощности паяльника

Существуют паяльники разных мощностей:

  • Маломощные (от 3 до 10 Вт.)
  • Средней мощности (20-40 Вт)
  • Большой мощности (60-100 вт.)
  • Производственные (более 100 Вт.)

В зависимости от мощности меняется предназначения паяльника. Паяльники с мощностью более 100 Вт используются для пайки больших металлический изделий таких как радиаторы, кастрюли, трубы. Паяльники мощностью 60-100 Вт предназначены для пайки действительно толстых проводов. От 20 до 40 Вт уже используются паяльники оптимального направления для всех возможных работ для дома. До 10 Вт паяльники предназначены в основном для пайки простейших микросхем, SMD элементов и других миниатюрных радиодеталей.

Итак, отвечая на вопрос, как выбрать паяльник для пайки радиодеталей и микросхем хорошим вариантом будет выбрать маломощный паяльник, чтобы избежать перегрева миниатюрных радиодеталей и SMD элементов. Однако если вы опытный радиомонтажник оптимальным вариантом будет импульсный паяльник мощностью 20-40 Вт, который в умелых руках можно использовать для быстрой работы с миниатюрными радиодеталями и других работ по дому.

Паяльник для микросхем: как выбрать жало?

Конечно, не маловажным фактором при выборе любого паяльника есть жало. Однако выбор жала сугубо индивидуально предпочтение. Выбирайте зависимости от того каким жалом вам будет удобно работать, есть лишь несколько рекомендаций по выбору. Не рекомендуется использовать жало более 3 мм. Желательно использовать медное жало, так как оно легко чистится и обрабатывается. Жало медное со слоем алюминия не обрабатывается, но при этом слабо подвергается обгоранию. Существуют жала как обычные, так и термостойкие. Термостойкие легче переносят длительные работы и воздействие высоких температур. Если вы новичок, то оптимальным вариантом будет прямое жало. Более того, плюсом к паяльнику будет набор жал разных форм, возможность замены жала и регулировки его длины.

Хороший паяльник для микросхем должен быть с гибкой обмоткой сетевого шнура и двойной изоляцией. Также обратите внимание на ручку. Она должна быть хорошо защищена от возможного перегрева поэтому в отличии от эбонитовых и пластиковых рекомендуются деревянные ручки. Они менее податливы разогреву в отличии от пластмассовых и легче чем эбонитовые, то есть более приспособлены для длительных работ. Также существенным показателем будет функция постоянной поддержки температуры и терморегулятором, дабы не пережечь при пайке компоненты. Облегчат работу и обслуживания паяльника снаряжения паяльника: подставка для паяльника, губка для очистки жала.

Выводы

Если же вы не определились, какой паяльник купить для пайки микросхем подводя итоги, подчеркнем основные рекомендации и требования, чтобы вы поняли, каким паяльником лучше паять микросхемы и другие компоненты глядя на стенды и витрины магазинов для радиолюбителей.

Для неопытных радиолюбитель желательно использовать маломощные паяльники от 3 до 10 Вт. Возможно использовать для работ с микросхемами и радиодеталями паяльники средней мощности 20-40 Вт, однако высока вероятность испортить компонент при монтаже или демонтаже. Провод паяльника должен быть гибким, длинным с двойной изоляцией. Жало подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений и вида работ. Желательно покупать паяльник с деревянной ручкой. Тип нагревателя паяльника зависит от выделенных для покупки средств и типа предполагаемых работ. Желательно, чтобы приобретенный паяльник имел функцию постоянной поддержки температуры, терморегулятор, набор жал, регулировку длины жала, возможность замены жала и дополнение, такие как подставка для паяльника, кейс для хранения, губку для очистки и др.

www.radioingener.ru

Журнал Радио 2 номер 1998 год. ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ

Журнал Радио 2 номер 1998 год. ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ ЦИФРОВОЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ПАЯЛЬНИКА П. ПОЛЯНСКИЙ, г. Москва  Оптимальная температура жала электропаяльника - важнейшее условие получения качественной пайки. В радиолюбительской практике это имеет особое значение, так как при монтаже радиотехнического устройства конструктору приходится пользоваться одним и тем же паяльником со сменными жалами, существенно отличающимися по своим теплотехническим характеристикам. Использование различных припоев, марки которых часто неизвестны, тоже требует экспериментального подбора температуры жала паяльника. Автор статьи анализирует эффективность регуляторов мощности, знакомых радиолюбителям по публикациям в нашем журнале, и предлагает для повторения свой вариант регулятора температуры нагрева паяльника - цифровой.

Способ управления нагревом паяльника [1], когда его мощность регулируется только в нерабочем состоянии (паяльник находится на подставке), а в рабочем мощность составляет 100 %, дает положительные результаты лишь при несменяемом жале. Радиолюбительская практика показывает, что хороших результатов можно добиться раздельным оперативным регулированием мощности паяльника в рабочем и дежурном режимах. Такой способ даже предпочтительнее однорежимной точной стабилизации температуры жала, поскольку позволяет находить компромисс между постоянным поддержанием паяльника в состоянии готовности в течение многих часов и износом рабочей части жала из-за растворения меди в припое.

В настоящее время установился некоторый, "радиолюбительский стандарт" на регуляторы средней мощности для тепловых приборов [2]. Суть его заключается в том, что регулирование осуществляется широтно-импульсным методом, с открыванием силового тринистора или симистора в моменты, близкие к переходу сетевого напряжения через "нуль". Его часто называют методом "бесшумного регулирования". Использование микросхем КМОП дает простое схемотехническое решение для формирования широтно-импульсного сигнала. К его недостаткам можно отнести разве что нечеткость работы генератора в крайних положениях движка задающего резистора и необходимость разметки шкалы мощности. От этих недостатков свободно устройство [13], в котором применен цифровой принцип формирования широтно-импульсного сигнала. Он особенно удобен при формировании многорежимного управления мощностью паяльника, поскольку не содержит элементов, требующих настройки при переключении режимов.

Показать в полный размер

Схема такого варианта цифрового регулятора мощности паяльника приведена на рис. 1. В качестве базового решения использован симисторный регулятор, описанный в [4]. В источник питания микросхем добавлен светодиод НИ, сигнализирующий о включении устройства в сеть. Это добавление оказалось как бы "бесплатным* - светодиод питается полуволной сетевого тока, перезаряжающего гасящий конденсатор С1, непосредственно для питания устройства не используемой. Средний ток, текущий через светодиод» не превышает 15 мА. При смене полярности практически все обратное напряжение, равное по значению сумме напряжений стабилизации стабилитрона VDЗ и прямому падению напряжения на диоде VD2, приложено к диоду VD1, обратное сопротивление которого существенно больше, чем у светодиода.

Если устройство предполагается эксплуатировать при повышенной температуре, увеличивающей обратный ток диода VD1, для защиты светодиода от обратного напряжения его можно зашунтировать резистором сопротивлением 1 ...3 кОм.

Транзистор VT1 используется для выделения момента перехода сетевого напряжения через "нуль". Диод VD4 защищает эмиттерный переход этого транзистора от полуволны обратного напряжения. Транзистор VT2 инвертирует сигнал, снимаемый с коллектора транзистора VT1, увеличивает крутизну фронта, что позволяет подавать его непосредственно на вход СN десятичного счетчика DD1 без каких-либо дополнительных формирователей.

Фронт счетного импульса на входе микросхемы формируется в конце каждого положительного (относительно нижного по схеме сетевого провода) полупериода напряжения сети. При этом на выходах 0-9 счетчика, имеющего встроенный дешифратор, появляется "бегущий* сигнал высокого уровня (лог. 1). Когда сигнал такого уровня возникает на выходе 9 (вывод 11) счетчика, RS-триггер, собранный на элементах DD2.1, DD2.2, устанавливается в состояние с высоким уровнем на выводе 10 элемента DD2.1, который запрещает работу генератора импульсов запуска симистора VS1. Генератор выполнен на элементах DD2.3, DD2.4. В таком состоянии нагрузка регулятора обесточена. Включение нагрузки в сеть произойдет после переключения RS-триггера в противоположное состояние сигналом высокого уровня на выводе 8 элемента DD2.1.

Момент прихода импульса включения нагрузки относительно импульса выключения определяется номером выхода счетчика, подключенного к выводу 8 элемента DD2.1. Таким образом, мощность, подводимую к паяльнику в рабочем режиме и режиме ожидания, определяет положение контактов переключателейSА1 и SА2 соответственно. Смена режимов происходит переключателем SF1 при нажатии на его кнопку коромыслом, удерживающим паяльник на подставке. В обоих режимах мощность от 10 до 100 % с шагом 10 % устанавливают переключателями SА1 и SА2. Резистор R7 устраняет неопределенность сигнала на выводе 8 элемента DD2.1 при переключениях.

В рабочих периодах сети генератор импульсов запуска симистора \/S1 работает непрерывно, что позволяет включать симистор с активной нагрузкой мощностью 60 Вт при напряжении сети около 20 В. Визуально оценить относительную мощность, отдаваемую в нагрузку, можно по свечению индикатора НL2. Хотя через него и проходят импульсы тока управляющего электрода симистора значением в несколько десятков миллиампер, средний же ток составляет единицы миллиампер. Поскольку на выходе регулятора постоянная составляющая сигнала близка к нулю, при определенных ограничениях им можно управлять мощностью низковольтных паяльников, включаемых в сеть через понижающий трансформатор. Ограничения связаны с особенностью работы трансформатора. Если нагрузка трансформатора отключена., к выходу регулятора оказывается подключенной высокодобротная катушка индуктивности, на которой возникают выбросы напряжения, практически равные удвоенному амплитудному напряжению питания - около 600 В. Такой режим крайне нежелателен, поэтому для обеспечения сохранности регулятора при случайных переключениях нагрузки выход регулятора зашунтирован варистором R11 с точкой излома характеристики 350...300 В. Но если регулятор будет использоваться только с активной нагрузкой, варистор можно исключить.

Второе ограничение связано с переходными процессами в трансформаторах, обусловленных их низкой рабочей частотой. При включении трансформатора в сеть (даже при нулевом напряжении) первый полупериод расходуется на первичное намагничивание магнитопровода, сопровождающееся повышенным током первичной обмотки. Например, для популярного паяльника ЭПСН 25/24 (ГОСТ 7219-83), подключенного к сети через трансформатор, амплитуда импульса тока составила 2,5 А, что в 12 раз больше, чем в установившемся режиме. Значение амплитуды тока второго полупериода превышало установившееся значение примерно

на 50 %, а для третьего полупериода - около 10 %. Следовательно, включать даже нагруженный трансформатор желательно как можно реже. Этим обусловлено использование для регулирования мощности целого числа полных периодов, что, с одной стороны, обеспечивает близкое к нулевому значение постоянной составляющей, а с другой - компромисс между тепловой инерционностью нагрузки, легкостью реализации и уменьшением числа коммутаций нагрузки в единицу времени.

В свое время нашей промышленностью выпускались низковольтные паяльники, питаемые от сети через гасящий конденсатор, встроенный в пластмассовый корпус, близкий по размерам к трансформаторному блоку такой же мощности. Эти паяльники подключать к регулятору нельзя. А если такое все же случится, от выхода из строя регулятор защитит плавкий предохранитель FU1.

Внешний вид регулятора показан на рис. 2, а компоновка и монтаж его деталей — на рис. 3. Конструктивно он выполнен в виде подставки под паяльник (использован пластмассовый корпус от унифицированного блока питания бытовой радиоаппаратуры), Большая часть деталей размещена и смонтирована на универсальной печатной плате.

Паяльник кладут на две металлические стойки подставки, согнутые из стальной проволоки диаметром 2,5 мм. Носовая стойка подвижна, ее коромысло механически связано с нажимной кнопкой переключателя SF1 (МП1-1). Выключатель ЗВ1 (нажимного типа от настольной лампы), переключатели SА1,SА2 (МПН-1) и сеетодиоды НL1,HL2 вынесены на верхнюю панель устройства. Поскольку положение контактов переключателей SА1 и SА2 однозначно определяет мощность, отдаваемую в нагрузку, светодиод HL2 нужен только для общего контроля работоспособности устройства, поэтому его при желании можно исключить.

Если приобретение малогабаритных многопозиционных переключателей затруднительно, их заменяют гнездовой частью двухрядного многоконтактного разъема, используя в качестве подвижного контакта одиночную штыревую часть, припаяв к ней тонкий гибкий провод. Чтобы избежать контакта с питающей сетью, лучше применить разъем с утопленными гнездами, а в разрыв цепи подвижного контакта переключателя SF1 включить резистор сопротивлением 91 ...100 кОм.

Регулятор рассчитан на мощность нагрузки до 150 Вт, поэтому симистор может работать без теплоотвода. Чтобы уменьшить габариты и облегчить компоновку деталей устройства, можно применить миниатюрный симистор ТС-106 в пластмассовом корпусе, установленный на алюминиевый флажковый радиатор теплоотвода с площадью поверхности 10 см2.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристов А. Автомат-регулятор мощности паяльника - Радио. 1981.╧ 12, с. 51.2. Нечаев И. Регулятор мощности, не создающий помех. - Радио. 1991, ╧ 2, с. 67, 68.3. Лукашенко С. Регулятор мощности, не создающий помех. - Радио, 1987, ╧12, с. 22. 23.4. Бирюков С. Симисторные регуляторы мощности. - Радио. 1996, ╧ 1, с. 44-46.

Вернуться к содержанию журнала "Радио" 2 номер 1998 год

housea.ru

Журнал "Радио"

Наука и техника
А. ГОЛЫШКО. Электронные и электрические автомобили будущего. 4
Выставки
О. ШАМАНКОВ. На выставке «Российский Hi-End 2015». 8
Звукотехника
П. ЮДИН. Ремонт модуля питания телевизора LG 42LM669T-ZC. 2
Ю. ИГНАТЬЕВ. Улучшение параметров УМЗЧ класса D на примере разработки автомобильного усилителя высокого класса. 12
С. МИШЕНКОВ. Школа звукового вещания МЭИС. 18
Радиоприем
В. ГУЛЯЕВ. Новости вещания. 21
Измерения
А. ПАНЬШИН. Доработка частотомера FC250. 23
Микропроцессорная техника
А. САВЧЕНКО. Редактор растровых шрифтов для графических ЖКИ. 25
Источники питания
А. БУТОВ. Блок питания на унифицированном трансформаторе ТН46–220–50. 28
Радиолюбительская технология
А. ВИШНЕВСКИЙ. «Оборудование для рабочего места радиолюбителя». 30
А. КАРПАЧЕВ. Усовершенствование паяльника «Момент». 3
Д. КАЗАКОВ. Осветитель для экспонирования фоторезиста. 35
Обмен опытом
В. ФИЛАТОВ. О переносе рисунка печатной платы на плёночный фоторезист. 35
А. КОНДРАТЕНКО. Сбережение ресурса ламп накаливания. 43
Прикладная электроника
С. ШИШКИН. Многоканальный электронный ключ. 38
И. НЕЧАЕВ. Измерение тока потребления сетевых электроприборов. 40
А. МАРИЕВИЧ. Часы с индикаторами ИВ-12. 41
Электромузыкальные инструменты
А. ШИХАТОВ. Эмулятор «лампового» звучания на полевом транзисторе. 43
Электроника за рулем
В. СУРОВ. Автомат переключения видеокамер переднего и заднего вида. 45
«Радио» — начинающим
И. НЕЧАЕВ. Солнечные батареи в мультиметрах и радиоприёмниках. 47
А. БУТОВ. 48
К. МОРОЗ. Автоматический световой маяк. 50
Т. КОЛЕСНИКОВА. Проектирование электронных устройств на основе микроконтроллеров AVR в программной среде PROTEUS 8. 51
«Радио» — о связи
Б. СТЕПАНОВ. «Всем на 160!». 57
В. СУХАНОВ. По островам Белого моря. 59
«Многодиапазонная «полуволновая»…». 63
ОДР СССР — 90 лет! 58
Ю. КОСОБРЮХОВ. Тренажёр — клавиатурный датчик кода Морзе. 62
Дополнение к напечатанному
Наша консультация. 64

www.radio.ru


Смотрите также

KDC-Toru | Все права защищены © 2018 | Карта сайта